【摘 要】
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本文通过研究玻璃纤维(GF)的表面处理以及玻璃纤维和扩链剂对聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)/聚乳酸[P(3HB-co-4HB)/PLA]共混物性能的影响,优化确定了玻璃纤维增强P(3HB-c
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本文通过研究玻璃纤维(GF)的表面处理以及玻璃纤维和扩链剂对聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)/聚乳酸[P(3HB-co-4HB)/PLA]共混物性能的影响,优化确定了玻璃纤维增强P(3HB-co-4HB)/PLA共混物的配方和工艺条件。采用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、差示扫描量热仪(DSC)、电子万能试验机、毛细管流变仪、熔体流动速率仪、热失重分析仪(TGA)、热变形维卡软化点试验机、扫描电子显微镜(SEM)等仪器,研究复合材料的力学性能、流变性能、热性能、尺寸稳定性和断面形态。结果表明:(1)酸、碱刻蚀和偶联剂表面处理的玻璃纤维均能改善P(3HB-co-4HB)/PLA共混物的性能,但酸、碱刻蚀均造成玻璃纤维表面不同程度的损伤。(2)经偶联剂处理的玻璃纤维能够较均匀分散在P(3HB-co-4HB)/PLA基体中,且与基体形成良好的界面结合。(3)加入扩链剂可明显提高P(3HB-co-4HB)和PLA的相容性,提高材料的熔体强度和韧性。(4)适量的玻璃纤维的加入能显著提高P(3HB-co-4HB)/PLA共混物的力学性能。玻璃纤维用量为30%-40%时,体系的拉伸强度、弯曲强度、缺口冲击强度和硬度分别提高了52.95%、58.63%、61.29%和58.01%。(5)玻璃纤维可以提高复合材料的熔体黏度、初始分解温度(IDT)和维卡软化温度。(6)玻璃纤维的加入也使材料收缩率降低,尺寸稳定性提高。
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